细胞遗传学总结

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1、第一章1细胞遗传学的任务:研宄染色体的数目、形态、结构、功能与运动,以及这些特征的各类变异对遗传传递、重组、表达与调控的作用与影响。对象:染色体细胞遗传学是遗传学与细胞学相结合的一个遗传学分支学科。研宄对象主要是真核生物,特别是包括人类在A的岛等动植物。着重研究分离、重纟II、连锁、交换等遗传现象的染色体基础,以及染色体畸变和倍性变化等染色体行为的遗传学效应。分子细胞遗传学--主要研宄染色体的亚显微结构和基因活动的关系;第一¥•1染色质(Chromatin):在尚未分裂的细胞核屮,显微镜下可见的可被碱性染料染色较深的、纤细的网状物

2、。2染色体(Chromosome):染色体是遗传物质(DNA>与蛋白质按一定方成结合成核小体,由核小体相连成丝状染色质(Chromatin)再经多重螺旋化形成的具有特定形态结构的一种细胞器。一、研宄染色体形态最适合的时期1有丝分裂中期有丝分裂中期可以观察到哪些形态特征?数目、长度、着丝粒、臂比、次益痕2减数分裂第一次分裂前期的粗线期3相对长度:某一染色体绝对长度占该染色体组绝对长度的百分数。在细胞周期中,染色体处于动态的收缩过程中。4着丝点(Kinetochore)-着丝粒的外层结构,是细胞分裂时纺锤体微管附着部位.二、按着丝粒位

3、置将染色体分为几种类型1)屮着丝粒染色体2)近屮着丝粒染色体3)亚屮着丝粒染色体4)亚端着丝粒染色体5)近端着丝粒染色体6)端着丝粒染色体5核仁竞争:杂种特别是远缘杂种中,-•物种的NOR活性受到抑制、不能表达的现象。6次级缢痕:主缢痕外着色较浅的染色体缢缩区,不能弯曲,与核仁形成有关。三、减数分裂前期I粗线期可观察到哪些形态特征?疖端粒染色粒常染色质和异染色质次缢痕臂比着丝粒长度数目7异固缩:在细胞周期屮,某些染色体的某些部分在同缩程度和染色性质上与其他染或染色体其他部分不同步的现象。组成型或结构型异染色质在任何情况下均表现异固

4、缩特征。一般位于着丝粒、核仁组织形成区和端粒附近8兼性或功能型异染色质具有常染色质的组成,在特定组织或特定时期表现异染色质特性。染色粒:部分染色质在细胞分裂前期,尤其是祖线期聚集而成的呈念珠状颗粒,直线排列于染色体上,是DNA与蛋白质结合,在核小体纟U装染色体过程屮形成的一种局部螺旋化结构。异染色质的染色粒一般比常染色质的染色粒大,且染色深。9端粒:末端特化的着色较深部位。由端粒DNA和端粒蛋白组成。作用:防止染色体降解、连粘,抑制细胞凋亡,与寿命长短有关。io.核型:指染色体组在有丝分裂屮期的表型,是染色体数目、大小、形态特征的

5、总和。在对染色体进行测U:计算的基础上,进行分组、排队、配对,并进行形态分析的过程叫核型分析。***动物、植物、真菌等真核生物的某一个体或某一分类群(亚种、种、属等)的细胞内具有的相对恒定特性的单倍或双倍染色体组的表型。染色体的特征以有丝分裂屮期最为显著,主要包括染色体的数目、长度、着丝粒的位置、随体(指某些染色体末端的球形小体,rti着色浅而狭细的次缢痕与染色体臂相连)与副缢痕的数目、大小、位置,以及异染色质和常染色质在染色体上的分布、染色体分带类型、同位素滲入等。也称“染色体组型”。将一个染色体姐的全部染色体逐条按其特征画下来

6、,再按长短、形态等特征排列起来的阁称为核型模式阁,它代表一个物种的核型模式**有丝分裂染色体核型分析所依靠的形态指标:染色体长度、着丝粒位置、次级缢痕的有无和位置随体的有无、形状和大小、用低温处理加Feulgen反应染色显现的异染色质区的分布(数量、位置和大小),特别是用Giemsa法染色或荧光染色显现的带型。@@@粗线期染色体核型分析所依靠的形态指标::染色体L<:度常、异染色质染色粒数目和分布端粒核仁组织区的有无和位置着丝粒位置染色体分带和带型分析:指借助于某些物理、化学处理,使巾期染色体显现出深浅、大小、位置不同的带纹,特定

7、的染色体其带纹数目、位置、宽度及深浅程度都有相对的恒定性,可以作为识别特定染色体的重要依据。湘染色体核型分析和带型分析的应用:1.物种起源与进化2.染色体结构和数0变异3.染色体与遗传的关系4.染色体标图5.染色体工程育种第三章真核染色质的组成成分:由DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA组成,非组蛋白的功能:①帮助DNA分子折脊,以形成不同的结构域,从而有利于DNA的复制和基因的转录;②协助启动DNA®制;③控制基因转录,调节基因表达。染色单体纤维:以细胞核基质为支撑基础的侧环结构进-步螺旋化,形成18个侧环组成的圆盘。许多圆盘上

8、下重叠形成粗度约为200-300nm、中空的管状结构,内侧为染色体骨架,一、核小体(Nucleosome)模型Olins夫妇和Chambon在电子显微镜下观察到间期核直径约llnm颗粒,它们与直径1.5-2nm的纤维相连接形成串珠结构,llnm颗粒

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